Como fazer eletricidade autônoma. Usinas autônomas para uma casa de campo: tipos, diagramas e preços de usinas

Muitas comodidades em edifícios residenciais e domésticos dependem de eletricidade. No entanto, as quedas de energia não são incomuns nas cidades e subúrbios. Para aqueles distantes da civilização assentamentos o problema é ainda mais urgente - às vezes é simplesmente impossível instalar uma rede elétrica ali. Nesses casos, a questão da geração independente de corrente torna-se aguda.

A fonte de alimentação autônoma pode fornecer energia aos edifícios na quantidade necessária. Neste caso, não ocorrem curtos-circuitos, a estabilidade da tensão é mantida e praticamente não ocorrem situações de emergência. A conexão desses equipamentos não é tão complicada quanto a daqueles que dependem de redes gerais e muitas vezes se paga em menos tempo.

Escolhendo uma fonte pessoal de eletricidade - uma ocupação responsável que exige o estudo das nuances. Isto é especialmente verdadeiro quando o sistema é feito à mão.

Não existem muitos recursos alternativos, mas cada um deles tem seus prós e contras para determinadas situações.

Que tipos de sistemas de alimentação autônoma existem?

Todas as fontes de eletricidade independentes são divididas em geradores, baterias e painéis solares.

  • Combustível

Eles operam queimando diesel, gasolina, carvão, gás ou outras substâncias.

  • Sem combustível

Use a energia eólica para convertê-la em eletricidade. Isto também inclui energia hidrelétrica, baseada na captação de água, e fontes geotérmicas.

Eles agem absorvendo e armazenando o calor dos raios solares.

Baterias

Eles se carregam com eletricidade e, na sua ausência, doam a reserva acumulada.

Como escolher um apartamento, casa, chalé?

Escolher uma fonte de alimentação autônoma adequada para sua casa não é tão difícil se você levar em consideração alguns parâmetros.

A primeira coisa em que você precisa confiar é número e natureza dos sistemas que consomem energia. Normalmente, a lista de tais sistemas inclui ar condicionado, aquecimento e bombeamento de água de um poço. Também é necessário levar em consideração a quantidade de eletrodomésticos e equipamentos de refrigeração usados ​​​​com frequência. Todos os itens acima requerem Fonte de energia ininterrupta, que qualquer fonte independente pode fornecer.

A segunda etapa da seleção será o cálculo da potência total. Os indicadores de consumo de cada dispositivo são somados. Fonte de alimentação autônoma final casa de campo, casa de campo ou apartamento deve exceder o valor recebido em 20-30%.

Na construção de uma casa privada, o primeiro lugar é a construção de redes de engenharia e comunicações, fornecimento de energia a uma casa privada. E aqui o papel principal é desempenhado pela fonte de alimentação. Na criação do conforto do lar grande importância possuem aparelhos elétricos, sua potência e quantidade.

Em primeiro lugar, para o fornecimento de energia é necessário realizar um projeto que é elaborado com base em especificações técnicas. Em seguida, com base no projeto, são realizados os trabalhos de instalação elétrica. Tudo isso deve ser realizado por uma organização especializada que possua a licença adequada.

Um exemplo de projeto de fornecimento de energia para um edifício residencial privado

As especificações são emitidas pela organização fornecedora de energia. Basicamente, trata-se de redes elétricas locais ou da organização ou empresa proprietária das redes elétricas a partir das quais será feita a ligação. As redes elétricas podem pertencer a uma empresa de rede elétrica e, por exemplo, a uma concessionária de água, a uma associação de proprietários, a uma cooperativa de dacha ou a outra organização.

Conectando eletricidade a uma casa particular: energia

No pedido de emissão de especificações técnicas deverá indicar qual a potência que pretende ligar e em que tensão (230/400 V). Você deve primeiro calcular quanta energia seus aparelhos elétricos consumirão. Com base na sua aplicação e nas capacidades técnicas da linha de energia, a organização fornecedora de energia emite especificações técnicas.

Conectar uma casa particular à eletricidade: o que é importante levar em consideração

Muitas pessoas pedem mais poder do que precisam. E está certo. Refazer um projeto de fornecimento de energia em caso de aumento de potência não é barato. Portanto, no pedido de emissão de especificações técnicas, escrevem mais poder, enquanto a lista de documentação é semelhante.

Como fornecer eletricidade a uma casa particular: fonte de alimentação externa

Depois de receber as especificações, você vai a uma organização de design que fará um projeto com base nas PUE (regras de instalação elétrica) e SNiP ( códigos de construção e regras). As especificações indicarão a potência total permitida para conexão, a seção transversal do cabo ou linha aérea, marca e tipo. Os especialistas da organização concluirão o projeto de acordo com as especificações e normas, mas você é obrigado a participar do trabalho, pois há uma série de nuances. Um diagrama elétrico doméstico o ajudará a resolver muitos detalhes.


Exemplo de fonte de alimentação externa

Na maioria dos casos, a organização fornecedora de energia emite especificações para conectar uma casa particular a uma entrada de ar. Isso é feito para minimizar os casos de roubo de energia elétrica. Pelo mesmo motivo, recomenda-se a instalação do SHUE (gabinete de medição de energia elétrica) em um suporte ou na fachada da casa. Para evitar problemas com o posterior registo do fornecimento de energia eléctrica para registo comercial, recomenda-se ouvir estas recomendações.

Seção transversal e marca do fio de entrada

De acordo com a documentação regulatória, o cabo de entrada deve ter seção transversal de pelo menos 10 mm2 para um cabo com núcleo de cobre e de pelo menos 16 mm2 para um cabo com núcleo de alumínio, se a entrada de ar for superior a 25 metros. Isso se deve ao fato de que este trecho de entrada é considerado um trecho separado da linha aérea, do poste à casa. Se for inferior a 25 metros, então a seção transversal do núcleo de cobre é de pelo menos 4 mm2, o núcleo de alumínio é de pelo menos 10 mm2.

A seção transversal é selecionada de acordo com o PUE e depende do sistema se o condutor PEN será dividido em PE e N ou não. Tudo isso será feito por especialistas do instituto de design.

Um exemplo de como conduzir eletricidade em uma casa particular

Deve-se lembrar que a seção linha de cabo selecionado de acordo com sua corrente permitida de longo prazo. Depende do método de instalação. Por exemplo, o cabo mais comum é o VVG. Se você fizer uma entrada de ar na casa e sua seção transversal for de 10 mm2, a corrente permitida de longo prazo para ela será de 80 A, e se o mesmo fio com a mesma seção transversal for colocado em um único três- tubo central, então a corrente permitida a longo prazo é de 50 A. Isso já é um erro de aproximadamente 40%.

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Diagrama de fiação elétrica do poste à casa

O erro de cálculo de até 40% indica que a escolha da seção transversal do cabo e da carga a ele conectada deve ser feita apenas com base em literatura elétrica especial.


Parâmetros aceitáveis ​​de fiação de cabos elétricos

Sistema de alimentação: tipo de cabo

Ao realizar a alimentação externa por via aérea, utiliza-se principalmente um cabo VVG, AVVG ou um fio SIP autossustentável. Para entrada subterrânea, o cabo VBBbShv ou AVBbShv é usado principalmente. A ausência ou presença da primeira letra “A” sugere um núcleo de alumínio.

A distância do suporte da catenária até a fachada da casa onde será fixada a entrada não deve ser superior a 25 metros. Se esta distância for maior, será necessária a instalação de um suporte de suporte adicional. A altura de entrada deve ser de pelo menos 2,75 metros para fio não isolado e 2,5 m para fio isolado.

Conselho. As seções transversais mais comuns do cabo de entrada e sua corrente permitida de longo prazo são retiradas do PUE.

Não é necessário conhecer todas as tabelas dos livros de referência elétrica para determinar uma determinação racional da seção transversal do cabo. A seção transversal ideal e mais comum para um cabo de entrada com núcleo de cobre é de 10 mm2, depois 16 e 25 mm2.


Cabos usados ​​(VVG)

A corrente contínua mínima é 50, 70, 85 A, respectivamente. Se a entrada for feita por ar, a corrente permitida a longo prazo para ela é 80, 100, 140 A.

Exemplo. A potência que pode ser conectada a um cabo de cobre com seção transversal de 10 mm2 para uma tensão de 380 V é de 30 kW, para uma tensão de 230 V – de 15 kW, o que é suficiente para o conforto do lar.

Cálculo de potência

Como você já entendeu, a seção transversal do cabo é selecionada com base na corrente permitida de longo prazo, então você precisa saber como ela é calculada.

Em primeiro lugar, você precisa conhecer a potência dos aparelhos elétricos. Essa característica está no passaporte. A seguir, a corrente é calculada:

P, W – potência da eletricidade conectada electrodomésticos

U, V – tensão doméstica rede elétrica 230, 400V

cosФ, onde Ф é a mudança de fase entre tensão e corrente. Se não houver unidades industriais, então é considerado igual a 1. Nas redes elétricas domésticas, o cosФ é levado em consideração quando há carga reativa. Estes podem ser baixos ou alta pressão, ferramenta elétrica doméstica ou motor elétrico. Por exemplo, o cosФ mais comum para motores elétricos assíncronos é 0,83 – 0,89.

A fiação elétrica em uma casa privada de CV deve ser assim.

  1. Dispositivo de entrada. Pode ser uma chave do tipo YARV ou um disjuntor.
  2. Dispositivo de medição de eletricidade (medidor de eletricidade por indução ou eletrônico).
  3. RCD (dispositivo de corrente residual), que protege uma pessoa dos efeitos perigosos da corrente elétrica.
  4. Disjuntores que protegem a rede elétrica contra sobrecargas e correntes curto circuito. Disjuntores diferenciais podem ser instalados.

Armário de medição e distribuição de eletricidade

Existem algumas nuances. Por exemplo, a instalação de um RCD é obrigatória, mas a proteção contra sobretensão não. Picos de tensão na rede elétrica não são incomuns hoje. Mas em residências particulares é recomendado combinar proteção contra sobretensões e proteção contra sobretensões causadas por quedas de raios. Nesse caso A melhor opção instalará um SPD e proteção contra surtos no painel elétrico de entrada. Nesses casos, é fornecida fonte de alimentação de reserva para a casa.

Diagrama da junta CV levando em consideração a fiação elétrica interna

Especialistas organização de design completará o quadro elétrico levando em consideração a fiação elétrica interna e sua fiação. Portanto, primeiro é necessário marcar na planta da casa os pontos de instalação das tomadas e a potência dos eletrodomésticos que serão conectados a elas. Com base nisso, será determinado um diagrama de alimentação unifilar ou multifilar para a casa.

Neste vídeo você pode ver um diagrama unifilar da fonte de alimentação de um edifício residencial privado

O mesmo deve ser feito em relação à rede de iluminação, local de instalação dos interruptores, lâmpadas e sua potência. Com base nos seus dados e de acordo com o PUE e SNiP, os especialistas da organização de projeto escolherão a proteção da rede de iluminação e da rede de tomadas, bem como um plano de fiação ao redor da casa.

O custo da eletricidade fornecida pelas redes centrais aumenta de ano para ano, mas a sua qualidade não melhora. Ainda há cortes de energia nas áreas rurais. E hoje veremos opções de fornecimento autônomo de energia para uma casa de campo.

Se dentro da cidade o problema de fornecer eletricidade ao seu espaço residencial surge apenas periodicamente, então com casa de campo tudo é muito mais complicado - as redes de serviços públicos são frequentemente danificadas como resultado de fenômenos naturais e das ações de caçadores de metais não ferrosos. Pode-se, claro, voltar às decisões do início do século passado, nomeadamente lâmpadas e tochas de querosene, afinal, ir para a cama ao pôr-do-sol, mas já estamos habituados aos benefícios da civilização, indissociavelmente ligados à electricidade. Consideremos a questão da independência energética de uma casa de campo em relação a comunicações centrais não confiáveis.

Maneiras de alimentar sua casa

Possuir uma casa numa zona rural, a uma distância considerável dos centros industriais, é atrativo do ponto de vista do silêncio, do ar puro, rodeado de natureza natural. No entanto, há situações em que os eletrodomésticos dessa casa se recusam a funcionar devido a menor ou excessivo alta voltagem na rede elétrica que o nominal (220 V) - e as diferenças podem ultrapassar 10%, estabelecido pelo GOST 13109-97.

O problema com a falta de tensão reside no comprimento significativo dos fios de comunicação através dos quais eletricidade— quanto mais longe a casa estiver da subestação transformadora, mais a tensão cai devido à resistência dos fios. Durante o dia, a tensão nas áreas rurais muda em relação à nominal devido à potência insuficiente das subestações transformadoras e das redes elétricas - é menor durante o dia, porque neste horário há o maior número de consumidores de energia elétrica, mas à noite aumenta acentuadamente, já que neste momento o consumo é mínimo.

Picos de tensão podem causar falhas electrodomésticos- para simplificar, queima. Os eletrodomésticos modernos, especialmente os fabricados na Europa, são projetados para quedas de tensão de 10% na rede elétrica, mas não mais, e nas áreas rurais são possíveis picos de 20-30%.

É possível compensar as oscilações da rede elétrica com a ajuda de estabilizadores, mas no caso de uma queda crítica de tensão (mais de 45%), mesmo o melhor deles não ajudará. São necessários dispositivos que possam fornecer energia aos eletrodomésticos na ausência de eletricidade das redes centrais. A sua escolha é determinada pela finalidade para a qual o equipamento será utilizado - fonte de alimentação de reserva, adicional ou principal.

O equipamento de alimentação de reserva é acionado automática ou manualmente pelo seu proprietário quando o fornecimento de energia da rede central é interrompido ou quando há uma queda crítica de tensão na mesma - é capaz de manter o funcionamento de eletrodomésticos por tempo limitado até o a fonte de alimentação é restaurada.

O fornecimento de energia adicional (misto) é necessário nos casos em que a tensão existente na rede é insuficiente e os agregados familiares pretendem utilizar eletrodomésticos com utilização intensiva de energia.

Caso a casa não possa ser ligada a redes centrais, bem como quando a qualidade do fornecimento de energia é constantemente baixa, é necessário equipamento para fornecimento autónomo de energia, atuando como principal fornecedor de energia elétrica.

Para simplificar a tarefa atribuída aos equipamentos de reserva e de alimentação adicional, será conveniente dividir os eletrodomésticos da casa em três grupos:

  1. O primeiro conterá aparelhos elétricos, cujo funcionamento ininterrupto não é necessário e você poderá conviver com a fonte principal de alimentação. Estes incluem sistemas de aquecimento de “piso quente” ou painéis infravermelhos montados na parede, saunas elétricas, grupos de lâmpadas projetadas para vários cenários de iluminação, etc.
  2. O segundo grupo inclui eletrodomésticos que proporcionam condições de vida confortáveis ​​​​aos membros da família - iluminação básica, ar condicionado, utensílios de cozinha, televisores, equipamentos de áudio. Os eletrodomésticos deste grupo requerem energia de reserva.
  3. Os aparelhos elétricos incluídos no terceiro grupo são vitais - luz de emergência, sistemas de segurança e alarme de incêndio, fechaduras electrónicas, caldeiras de aquecimento controladas por automação, bombas de poço etc. O pleno funcionamento dos equipamentos do terceiro grupo só é possível com alimentação ininterrupta, fornecida por fontes adicionais ou de reserva sem falhas.

O agrupamento de consumidores domésticos de eletricidade permitirá selecionar corretamente a potência dos equipamentos geradores de eletricidade, avaliar as necessidades reais e não pagar a mais por um equipamento excessivamente potente ou adquirir um modelo claramente fraco.

Qualquer equipamento de alimentação autônoma não é capaz de produzir eletricidade do nada - requer recursos iniciais, que se dividem em renováveis ​​e não renováveis. Exploramos os tipos de dispositivos que geram eletricidade, dependendo dos recursos consumidos.

Fontes de energia não renováveis

O fornecimento autônomo de energia para residências por meio de equipamentos que consomem derivados de petróleo ou gás natural e geram eletricidade é mais popular entre os proprietários de imóveis suburbanos devido à sua grande popularidade. No entanto, apenas os geradores movidos a gasolina ou diesel são populares; menos se sabe sobre o resto;

Geradores elétricos a gasolina. Tamanho e peso pequenos, mais baratos que os diesel. Mas eles não são capazes de fornecer eletricidade ininterruptamente - sua duração de operação não é superior a 6 horas consecutivas (a vida útil do motor é de cerca de 4 meses), ou seja, os geradores a gasolina são projetados para operação periódica e são adequados nos casos em que o fornecimento de eletricidade de o fornecedor principal é interrompido por um período de cerca de 2 a 5 horas e apenas de vez em quando. Esses geradores são adequados apenas como fonte reserva de eletricidade.

Geradores a diesel. Eles são enormes, grandes e caros, mas sua potência e vida útil são significativamente maiores do que os modelos a gasolina. Apesar do custo significativo, os geradores a diesel são mais lucrativos de operar do que os a gasolina - óleo diesel barato e operação ininterrupta por mais de 2 anos, ou seja, este gerador elétrico pode operar por dias e meses a fio, sujeito a reabastecimento oportuno. Os geradores a diesel são adequados como reserva, adicional e principal fornecedor de eletricidade.

Geradores de energia a gás. Seu peso, tamanho e custo se aproximam das unidades a gasolina de mesma potência. Eles funcionam com propano, butano e gás natural, mas são mais eficientes com os dois primeiros tipos de combustível gasoso. Apesar do período de operação contínua semelhante aos geradores a gasolina – não mais que 6 horas – os geradores de energia a gás têm uma vida útil mais longa, em média cerca de um ano. Os geradores a gás são adequados como principal fonte de eletricidade com grandes reservas, mas como fornecedor de eletricidade de reserva são bastante adequados.

Cogeradores ou mini-CHP. Se os compararmos com os geradores elétricos descritos acima, eles apresentam duas vantagens significativas: são capazes de produzir não só energia elétrica, mas também energia térmica; têm uma longa vida útil com uso ininterrupto, em média 4 anos. Dependendo do modelo, os cogeradores operam com diesel, combustível gasoso e sólido. Com dimensões, peso e custo significativos, as mini-CHPs não são adequadas para fornecer energia a uma casa fora da cidade, uma vez que a sua potência eléctrica começa a partir de 70 kW - graças a uma dessas instalações, a questão do fornecimento de electricidade e calor durante todo o ano para uma aldeia com várias casas pode ser completamente resolvida.

Fontes de alimentação ininterruptas baseadas em bateria.Em geral, elesnão pertencem a grupos geradores, pois não são capazes de gerar energia elétrica de forma independente, apenas acumulá-la e entregá-la ao consumidor. A intensidade energética de um UPS é determinada pela capacidade e número de baterias do complexo, dependendo disso e do número de consumidores de eletricidade, a vida útil da bateria do UPS pode variar de várias horas a vários dias; A vida útil de um conjunto UPS é em média de 6 a 8 anos.

Energia renovável

No ambiente natural do nosso planeta, fontes de energia estão constantemente presentes ou surgem periodicamente, cuja produção não está associada à atividade humana - vento, fluxo de água nos rios, radiação solar.

Eles são capazes de converter energia eólica em eletricidade, mas com um custo bastante elevado, a eficiência dos geradores eólicos não ultrapassa 30%. A vida útil dos geradores eólicos é de cerca de 20 anos, a continuidade da geração de energia elétrica depende da intensidade do vento. Estas instalações só podem ser consideradas uma fonte de alimentação completa se estiverem equipadas com uma UPS, bem como um gerador eléctrico de reserva (gasolina, diesel) em caso de ausência de vento.

Painéis solares. Eles absorvem a energia do sol e a convertem em eletricidade. E se os ventos sopram a uma velocidade inconsistente, os raios do sol iluminam a Terra durante todas as horas do dia. A eficiência dos painéis solares é de cerca de 20%, a vida útil é de 20 anos. Tal como no caso dos geradores eólicos, as instalações solares devem estar equipadas com UPS. A necessidade de um gerador reserva depende da intensidade da radiação solar em uma determinada área - em áreas com número suficiente de dias de sol, não será necessário um gerador adicional e eles poderão ser utilizados como principal fonte de energia elétrica.

Central mini-hidrelétrica. A energia hídrica, em comparação com a eólica e a solar, é muito mais estável - se as duas primeiras fontes forem instáveis ​​​​(noturna, calma), a água flui em riachos e rios em qualquer época do ano. O custo dos equipamentos das mini-hidrelétricas é superior ao dos geradores eólicos e dos painéis solares devido ao projeto mais complexo, pois o gerador elétrico à base de água opera em condições agressivas. A eficiência das miniusinas hidrelétricas é de cerca de 40-50% e sua vida útil é superior a 50 anos. Uma minicentral hidrelétrica é capaz de fornecer eletricidade ininterruptamente a várias casas ao mesmo tempo durante um ano inteiro.

Depois de ler a recomendação sobre a divisão dos eletrodomésticos em grupos de acordo com a importância, resta saber exatamente como selecionar a potência do gerador elétrico para eletrodomésticos de um ou mais grupos. A maneira mais simples- resumir a potência nominal dos eletrodomésticos, por exemplo: micro-ondas - 0,9 kW; misturador - 0,4 kW; chaleira elétrica - 2 kW; máquina de lavar— 2,2 kW; Lâmpada economizadora de energia— em média 0,02 kW; televisão - 0,15 kW; antena parabólica - 0,03 kW, etc. Se somarmos as potências dos eletrodomésticos listados, obtemos um consumo de energia de 5,7 kW/h - isso significa que precisaremos de um gerador elétrico com capacidade de pelo menos 7,5 kW ( com uma reserva de marcha de 30%) ? De forma alguma, pois este equipamento não funciona o tempo todo, ou seja, deve-se levar também em consideração o seu tempo aproximado de funcionamento, por exemplo: máquina de lavar - 3 horas semanais; chaleira elétrica - 10 minutos para cada fervura de água; forno micro-ondas - 10 minutos para aquecer uma porção de comida; misturador - 10 minutos; lâmpada economizadora de energia - cerca de 5 horas por dia, etc. Acontece que para fornecer eletricidade aos eletrodomésticos descritos no exemplo, basta um gerador com potência de cerca de 3 kW; ao mesmo tempo, distribua a carga do gerador ao longo do tempo.

A escolha de um ou outro tipo de gerador elétrico, especialmente aquele alimentado por fontes de energia renováveis, depende principalmente da disponibilidade de recursos combustíveis iniciais. Por exemplo, um gerador de gás requer um fornecimento estável de gás natural liquefeito, ou seja, requer cilindros ou um tanque de gás, e para um fornecimento eficiente de energia através de painéis solares, é necessário um número suficiente de dias de sol por ano.

Vídeo sobre o tema

A empresa PLUSPOWER projeta e instala sistemas de alimentação autônomos para sua casa ou chalé. Ao seu serviço estão muitos anos de experiência de uma empresa que se dedica ao desenvolvimento científico e à produção de equipamentos de alta qualidade, desenvolvimentos próprios patenteados e um quadro de colaboradores qualificados.

Não ha alternativa

Muitas vezes, não existe possibilidade de ligação a redes de alimentação eléctrica; em alternativa, é necessário recorrer à utilização de grupos geradores móveis (a gás, gasolina ou diesel). Mas os geradores funcionam tão bem e quais custos você pode esperar para sua manutenção?

Vamos descobrir:

  • uma alta corrente de partida da carga conectada requer a compra de uma unidade mais potente que exceda em muito as necessidades nominais;
  • o consumo de combustível não se correlaciona de forma alguma com a quantidade de eletricidade consumida;
  • sem garantir uma carga ideal do gerador de 60 a 70% da potência mínima (é impossível garantir isso 24 horas por dia, tanto em condições domésticas quanto na produção), o combustível é desperdiçado;
  • um sistema refrigerado a ar tem uma vida útil curta do motor e requer paradas periódicas para resfriamento, o que significa que não pode fornecer uma fonte de alimentação totalmente autônoma para uma residência particular;
  • fornecida por um gerador a diesel com sistema de refrigeração líquida, a alimentação autônoma de uma casa de campo terá um preço mais do que significativo devido à quantidade astronômica de combustível consumido 24 horas por dia, ao alto custo do próprio aparelho e ao custo de seu manutenção.

Gráfico nº 1 demonstra claramente os volumes de energia gerada e consumida de um gerador de 10 kW com operação autônoma.

Como você pode ver no gráfico, você simplesmente não consegue consumir grande parte da energia gerada. Isso explica o alto custo (40-60 rublos por kW/hora) da eletricidade consumida. Essa alternativa é boa?

Muitas vezes, e em maior medida nas parcerias de jardinagem, há casos em que a ligação à rede eléctrica não é possível ou está associada a elevados custos de instalação de uma subestação transformadora e instalação de linha eléctrica, podendo a preparação da documentação pertinente demorar até 2 anos! E está longe de ser verdade que absolutamente todos os proprietários de hortas concordarão em pagar a quantia exigida ou poderão fazê-lo. É muito mais fácil fazer isso individualmente.

Abordagem inteligente ao consumo de energia

A ideia fundamental da empresa PLUSPOWER é que a alimentação autónoma de uma casa de campo ou de campo seja fornecida de acordo com as suas necessidades: um sistema de alimentação com gerador (funcionando brevemente para carregar as baterias) gera exactamente a mesma quantidade de energia eléctrica conforme a necessidade dos seus consumidores.

Princípios básicos de funcionamento dos nossos sistemas de alimentação:

  • A principal fonte de energia são as baterias, que acumulam e armazenam a quantidade necessária de eletricidade. As baterias fornecem ao consumidor exatamente a quantidade de energia elétrica de que ele necessita.
  • Um gerador (por exemplo, gasolina ou diesel) funciona brevemente e sem sobrecarga. Conforme necessário, o sistema inicia o gerador de forma independente e interrompe sua operação quando o nível de carga da bateria necessário é atingido.
  • O tempo de operação do gerador é inversamente proporcional à capacidade total de todas as baterias. Ou seja, quanto maior a capacidade da bateria, menos frequentemente o sistema liga a fonte de energia para recarregá-la e vice-versa.
  • A tensão permanece sempre estável, sem a menor “piscada” ao alternar os modos de operação do equipamento. A qualidade do sinal é garantida por um inversor que cria uma onda senoidal ideal.
  • O gerador funciona periodicamente, mas a energia elétrica está sempre disponível. Esta consistência é mantida pelo nosso sistema de controle automatizado patenteado.

Todos os sistemas de engenharia são desenvolvidos por nós de acordo com parâmetros individuais fornecidos pelo cliente:

  • potência de saída necessária;
  • indicadores de consumo médio diário de energia.

Os elementos de armazenamento nas baterias podem ser de dois tipos:

  • As baterias de chumbo-ácido são acessíveis, mas têm corrente de carga limitada. A operação de curto prazo do gerador requer significativa capacidade de armazenamento das baterias, e sua vida útil, dependendo do ciclo, varia de 6 a 8 anos;
  • As baterias de íon-lítio são capazes de lidar com altas correntes de carga-descarga (várias ordens de magnitude maiores que suas contrapartes de chumbo-ácido). Isso permite minimizar o tempo de operação do gerador, e o número de ciclos de carga e descarga prolongará a vida útil da bateria para 15 a 20 anos. Em sistemas alimentados por bateria, recomendamos o uso de baterias de íons de lítio!

Gráfico nº 2 exibe o saldo de energia gerada (acumulada nas baterias) e consumida (conforme necessidade do usuário) desenvolvida em nosso sistema.

Benefícios de nossas soluções

  • A operação de um gerador refrigerado a ar acessível em modo confortável é de apenas 3-4 horas por dia. No entanto, a quantidade de eletricidade necessária está disponível em casa 24 horas por dia.
  • É possível usar geradores de menor potência. Por exemplo, um gerador de 5 kW, utilizando a energia armazenada na bateria, pode fornecer potência de saída até 15 kW. Isso permite que você reduza significativamente o custo de alimentar sua casa off-line.
  • Múltiplas reduções nos custos de combustível e manutenção do gerador.
  • A vida útil de produção do gerador aumenta significativamente e sua vida útil é estendida.
  • Projetados, instalados e comissionados por especialistas qualificados, nossos sistemas não necessitam de qualquer Manutenção, com exceção da manutenção de rotina.

Independentemente da potência máxima necessária durante os horários de pico, a potência do gerador será sempre muito inferior à necessária, determinada apenas pelos quilowatts-hora efetivamente consumidos por dia. A empresa PLUSPOWER garante a eficiência na utilização das instalações por nós desenvolvidas e instaladas!

O fornecimento autônomo de energia a uma casa de campo é a única solução se não houver possibilidade de ligação às redes públicas de energia. Nossa tarefa é garantir o custo mínimo de eletricidade.

Características comparativas do sistema de alimentação autónomo “Energy+” com centrais a gás e diesel.

A instalação de um sistema eléctrico independente fornecerá energia a edifícios privados não ligados a redes centralizadas. O resultado ajudará a reduzir os custos de energia de chalés e casas. Mas para aproveitar as vantagens listadas, você precisa saber exatamente como fazer uma fonte de alimentação autônoma para uma residência particular. Não é verdade?

Nós falaremos sobre o dispositivo sistemas independentes fornecimento de energia. Aqui você encontrará os princípios fundamentais do dispositivo e nuances importantes organizar o fornecimento de eletricidade a propriedades residenciais privadas. A informação que disponibilizamos é cuidadosamente verificada, sistematizada e está em conformidade com as normas de construção.

No artigo que propomos são analisadas minuciosamente as opções de construção de sistemas energéticos privados, apresentadas e avaliadas todas as fontes de energia possíveis. Os princípios de construção e operação de uma fonte de alimentação autônoma são descritos detalhadamente, os dados apresentados são apoiados por fotos e vídeos.

Para que o complexo autônomo funcione corretamente e produza um volume de energia que cubra integralmente as necessidades de todos os eletrodomésticos e eletrodomésticos, antes da instalação do equipamento é realizado um cálculo preliminar da potência total dos consumidores elétricos disponíveis.

Isso inclui unidades como:

  • sistema de aquecimento de edifício residencial;
  • equipamento de refrigeração;
  • dispositivos de purificação/resfriamento de ar;
  • eletrodomésticos de grande e pequeno porte;
  • um complexo de bombagem que fornece água à casa a partir de um poço ou furo;
  • ferramenta elétrica para reparos e manutenção de rotina do tipo "faça você mesmo" em edifícios e jardins.

A potência básica é obtida nos documentos anexos emitidos pelo fabricante e anexados a cada unidade. Este indicador é diferente para cada pessoa, mas quaisquer dispositivos e dispositivos requerem igualmente um fornecimento estável de energia com uma certa frequência de fluxo elétrico e sem quedas de tensão.

Em alguns casos, um parâmetro como a forma senoidal da tensão alternada também é levado em consideração.

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